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IV模型:突破标准模型的探索与实践(SB2)

已有 2755 次阅读2012-10-15 09:46 |个人分类:现代物理探索|系统分类:科技教育分享到微信

                               作者  苟文俭

【摘要】:现实世界的所有一切,包括我们能够观测到的宇宙及我们自身,都会有一个共同的起源;而且这个起源只能是具有实在性的简单存在物。这就是一切基元V的原始基态V0;它没有给人类缔造的“神”留任何机会。这就是IV模型最具根本性的实际意义

                                              

标准模型《在对标准模型的突破中我们该如何选择?(SB1)》一文的介绍,对它仍记为SM。标题中的符号“SB2”,表示该文是突破标准模型专题的第二篇文章。

(SB1)》的论证结论是:突破SM对粒子内部空间存在的理论描述,只有对起点另起炉灶,使用不同于量子场的语言,才有可能粒子存在的实际完全保度一致。

 ()

对描述粒子内部存在的理论起点,作者另起炉灶的唯一依据,是与粒子产生相关的可判定事实,其探索与实践的具体步骤是如下四个(下文符号ˇ”后的字母为下标)

【第一步】:依据粒子物理学已有的普遍认知,首先得到了如下两个结果:

1不论是实验事实还是理论分析,都显示了粒子是由某种更基本的单元组成。

对组成粒子的基本单元作者就称是基元,并用字母“V”表示。

2、基元V要组成粒子,而粒子又都产生于受激发的真空“点”位置,由此即可以确定:

(1)V一定与真空“点”位置相关,也一定有真空态V与非真空态V这两类,它们就分别用符号VˇnVˇm表示(2)按自身固有方式存在的Vˇn记为Vˇ0,它是一切V固有的唯一原始基态。(3)Vˇm有什么,只能由真空“点”位置受激发的可判定事实来确定。

【第二步】:真空“点”位置受激发的可判定事实认识到了Vˇn有如下内容

1、由于可激发出能量,就一定有相关的物质成分,称是物质元素,a表示

2、由于受激发真空“点”之间有各向同性的相互联系,因此在Vˇn的每个方向,就都会有能够独立产生出联系行为的成分b表示,自然也就还有联接所有b的成分,称是p。所有bps表示,它构成了V的广延性,称是广延元素

Vˇn的存在中:每个b平均占有的区域称是它的结构自由度,用f表示;Vˇn形成联系行为的信息称是真空信息,用i表示。Vb的个数应为定值,设为nˇ0

【第三步】:Vn的实际存在、及可传递的真空信息i为唯一依据,归纳总结的物理理论全新起点、及实在性的形式化表述平台,就称是IV模型,具体有:

1、以Vi为根据,认识粒子结构及所有粒子的所有属性到底是什么,以及粒子参与的四种作用到底是什么,从而就归纳总结出了粒子IV模型

2、以Vi为根据,认识包括宇宙大结构、生命现象在内的现实世界的各个方面是怎样形成的,以及现实世界各方面终极统一的实现方式是什么,从而获得了描述现实世界各个方面的IV模型,其中当然也包括宇宙IV模型生物IV模型。现实世界,是指所有粒子及由粒子组成的、包括宇宙天体及生命个体在内的所有存在物之集合。

【第四步】:审视现存所有物理理论,弄清楚现存每个理论表述的边界条件、确定演绎计算的初始条件的依据到底是什么,以及它们的适用条件与成功部分是什么。

()

个人专著《粒子及其质量计算》中,IV模型有具体表述。由于文章篇幅的限制,如下只简略介绍IV模型中,Vˇn是怎样产生出了现实世界的左、右手性。依据经验事实可确定:(1)由于Vn之间相互独立,p膜就一定是弹性物;(2)p膜内,b也要相互组织,它们也就一定有相互吸引;(3)由于n0b都要吸引a,每个fba吸引都是间歇的量子化作用,而且必然将构成如下两个方面的效果

Anˇ0ba以相同方式吸引的共同效果用Tˇ1表示,它使a0在不同f之间的可动,就记成是a可动的tˇ1分量

B、当a各向同性的方式参与Vˇn之间的联系时,它也以相同方式吸引nˇ0b,其共同效果也表示为Tˇ2,构成的a在不同f之间的可动也记成是tˇ2分量

Vˇnab相互吸引使a沿f方向可动,就记成是a可动的l分量a可动有三个分量就称它具有三维性。Tˇ1Tˇ2ab的吸引,也即是Vˇn形成真空信息i作用

容易理解:(1)i形成时由a携带,它具有可动性;(2)每个ba的吸引是随机的,a可动不可能用运动规律表述,因此V形成i作用决不可能表述为动量或能量的变化

每个ba实现一次量子化吸引就规定为一个单位ii自身具有量子化的可数性。规定a携带i的多少是对它可动量的量度。

Vn的存在中:a沿f方向冲击p膜,使Vˇn形变并消耗了a原来的可动量,就称Vˇn转录了i再向外界传递i,使Vn就具有了相互联系的行为,并使Vn具有了可动的可观测性

由单个Vˇn组成的真空,称是原始真空。在原始真空,Vˇna冲击挤压p膜是随机的,就构成了Vˇn运动的随机性,它们相互会发生大量的随机碰撞挤压,如果anˇ0b以相同方式吸引的相互性受到了破坏,当恢复各向同性时,就可能构成Tˇ1Tˇ2如下的非同时性

1、当nˇ0f各向同性联系的恢复延迟了,nˇ0b以相同方式吸引aTˇ1将先于Tˇ2发生,tˇ1分量优先,如图1a就具有了右手性。

2、当nˇ0b以相同方式吸引a的恢复延迟了a以相同方式吸引nˇ0bTˇ2将先于Tˇ1发生tˇ2分量优先,如图1a又具有了左手性。

Tˇ1Tˇ2的强度仍相等,但同时性被破坏了,也就破坏了Vˇ0完美的对称性,称是Vˇ0对称破缺。

该图中的坐标l,即表示a可动的l分量。

 

在原始真空,由于Vˇn大量随机碰撞挤压,还容易出现如下两个极其重要的结果:

1Vˇn大量随机碰撞挤压的多种可能中,某个Vˇna携带的i就可能增加到极限,它就有可能溢出p膜向其它Vˇn转移;对此就简称是a转移a转移就可能使有的V获得多余的a,该V也就因此离开了真空,成为了非真空态Vˇm

2、由于Vˇn大量随机碰撞挤压直接影响了nˇ0f联系的各向同性,在它们恢复各向同性时Tˇ1先于Tˇ2的机会就必然多些,如此,在原始真空演变中必然有多余的右手性Vˇn。这就是宇宙只能观察到右手性正物质星系的根源。

现实世界唯一由V组成。因此:Vˇnba吸引,也就是现实世界的第一推动;i通过V的转录、传递构成的可动性,由传递i形成的相互联系行为,也就是现实世界一切存在物的可动性、及能够相互联系的共同起源。

()

对粒子内部存在及现实世界起源,IV模型使用的是不同于量子场理论的全新语言,与SM有完全不同的起点及探索思路,其优越性主要体现在如下三个方面:

1IV模型自动得到了如真空零点能、隐物质,粒子左、右手性,波动性及普朗克量子,及宇宙大结构及生命现象等现实世界的所有一切,也还有粒子质量、p-ν碰撞的弱中性流几率、引力恒量、宇宙可观测半径等一系列数量化成果,并还有可以在通常能量条件下验证或证伪的一系预言满足了(SB1)》中描述有效性标准

2、全面理解、消除和解决了包括粒子左右手性、物质惯性、自旋、电荷、物质波是什么,宇宙为什么只有正物质星系,星系为什么普遍具有旋转性,宇宙学红移、类星体是什么等等这些当代物理理论无法解答的所有疑难,满足了(SB1)》中解决问题有效性标准

3、包含了量子力学、相对论、量子电动力学、量子色动力学、电弱统一理论等所有现存物理理论中、与描述对象实际相符的表述内容,为所有这些理论提供了构成于基元V的、具有内在逻辑一致性的描述依据和形式化表述的逻辑起点,可以为所有有意义的数学演绎输入明确的边界条件、及计算的初始条件,避免了在力作用计算中量子场的微扰形式,使力作用理论既直观而又非常简洁,满足了(SB1)》中理论继承的有效性标准

《粒子及其质量计算》一书中,作者计算了包括所有稳定与不稳定常见粒子在内的、共77种有不同质量的粒子质量,都与实验测量值准确相符。如μ重轻子质量,计算值105.658369Mev,实验测量值也就是105.658367Mev。对所有粒子质量,都有统一的计算公式,而且每个粒子质量计算都有由Vca状态分析的统一的初始条件,都只使用了由V0存在决定的四个实验常数,都异常简洁。

我们知道,SM的粒子质量计算都是非常复杂的非线性运算,尽管使用了不知源于什么的二十多个自由参量,却仍然只能近似估算与这些自由参量相关的粒子质量,使粒子质量的计算成了最具根本性的世界难题,但这对IV模型却是水到渠成的简单问题。

IV模型能够准确而又非常简洁地计算所有粒子质量,这决非偶然巧合

()

对《粒子及其质量计算》下面都称是“原著”,它共有约110万字。通过最近两年的进一步学习思考,发现原著表述的IV模型还有许多不足与缺陷,作者准备明年出原著的修订本,对IV模型的修正主要有如下四个方面:

1、对原著使用的部分概念,从定义到表示方式,将进行更合理的修正。如对原著的I对称要素,更名为I要素,并定义它是粒子组成中、使Vc状态发生一次变化的所有多余a实现存在的单位;又如把V结构自由度的表示,由原著的i变成了f,增加了Vc状态个体I要素等等,涉及的概念有20多个。

2、定义V0状态,修正原著在(SB1)》中所有效性方面逻辑性不强的缺陷

3修正原著中计算粒子质量的统一公式,明确每一个粒子质量计算都有由Vc状态分析构成初始条件,修正原著对粒子质量的计算思路不明确的缺陷

4注意结合数学公式,对IV模型是现存物理理论的实在性的形式化表述平台做具体论述,从而修正原著在这方面不具体的缺陷

另外,准备明年出修订本中还要增加实验预言内容,而且会更简洁,与原著相比估计文字可以缩减一半。

现实世界的所有一切,包括我们能够观测到的宇宙及我们自身,都会有一个共同的起源;而且这个起源只能是具有实在性的简单存在物。这就是一切基元V的原始基态V0;它没有给人类缔造的“神”留任何机会。这就是IV模型最具根本性的实际意义

                                        最终完成于2012-09-16


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